順紋
- 含水率對不同生長年份赤水楠竹力學性能的影響分析
兩節(jié)竹筒用于測試順紋抗拉強度;Ⅱ、Ⅶ兩節(jié)竹筒用于測試抗彎強度;Ⅲ、Ⅵ用于測試順紋度和橫紋抗壓強度。1.2 含水率測定因本次研究需使不同構(gòu)件含水率存在差異,按照試驗原理,需在試驗前提前測定含水率。本研究先將選好的取材在自然狀態(tài)下存放2個月,等取材自然風干后再加工成試驗所需的試件,試件制作完成后再對試件進行烘干,從而得出全干狀態(tài)下的試件質(zhì)量m0,最后再將試件放于水中浸泡不同時間,等試驗時測定試驗狀態(tài)時的質(zhì)量m1,最終試驗時含水率按照式(1)計算,精確到0.1。
四川水泥 2023年10期2023-11-25
- 落葉松膠合木干濕交替加速老化試驗研究
表征及材料密度、順紋抗壓、順紋抗拉、抗彎以及膠層剪切強度的影響,并基于交替次數(shù)與時間對應(yīng)關(guān)系,分別建立了落葉松膠合木順紋抗壓、順紋抗拉、抗彎及膠層剪切強度的時變模型.1 試驗設(shè)計與制備試驗試件為落葉松層板膠合木(圖1),由南京工業(yè)大學現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)實驗室制備.試驗中將三層落葉松層板沿木材順紋纖維方向放置,最外側(cè)層板髓心向外.膠黏劑[16-17]采用間苯二酚-酚醛樹脂,涂膠量180 g/m2(單面),加壓時間40 min,膠合壓力1.0 MPa.為排除木材本身材
湖南大學學報(自然科學版) 2023年5期2023-06-03
- 重組竹順紋力學性能的代表性體積單位模型1)
力-應(yīng)變關(guān)系,其順紋抗拉應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系呈完全線性關(guān)系,為脆性破壞;而其順紋抗壓應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系具有明顯的非線性,為塑性破壞,非線性部分可以通過二次多項式。Li et al.[9]通過大量實驗研究了重組竹的基本力學性能與應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系,提出了四線性模型、二次函數(shù)模型、三次函數(shù)模型來預(yù)測彈塑性階段的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系。以上國內(nèi)外研究現(xiàn)狀表明,國內(nèi)外學者大多采用試驗手段和基于維象理論,研究重組竹的應(yīng)力-應(yīng)變曲線及力學性能理論模型,沒有從微觀力學的尺度建立重組竹代表體積
東北林業(yè)大學學報 2023年6期2023-05-31
- 不同溫度下竹集成材受剪性能分析
致弦向抗彎強度、順紋抗壓強度、順紋抗拉強度和順紋抗剪強度分別下降20.96%、26.65%、12.20%和46.79%.然而,目前關(guān)于不同溫度(尤其是負溫條件)下竹集成材的受剪性能則鮮有研究.本文通過對竹集成材順紋抗剪試件進行低溫、常溫及高溫下的試驗研究,揭示了試件的破壞機理,分析了溫度對于竹集成材抗剪強度、質(zhì)量損失率和平均極限位移的影響規(guī)律,進而提出了不同溫度下竹集成材順紋抗剪強度折減/提高系數(shù)經(jīng)驗公式.1 試驗1.1 試件制備試件由貴州新錦竹木制品有限
東南大學學報(自然科學版) 2022年6期2023-01-05
- 竹黃對毛竹材基本密度和順紋抗壓強度的貢獻率1)
竹材的基本密度和順紋抗壓強度,是衡量其使用性能的兩項重要指標。然而在實際竹產(chǎn)品加工過程中,因為竹黃組織疏松、質(zhì)地脆弱、力學強度低[4-6]通常被廢棄處理,加劇了竹資源的浪費。近年來,國內(nèi)外對影響竹材物理力學性能因素的研究較多[7-11],并且許多研究認為:不同種竹材密度直接影響順紋抗壓性能[12];毛竹不同徑向部位密度梯度對力學性能有不同影響[13];維管束分布結(jié)構(gòu)直接影響順紋抗壓性能[14];竹黃具有一定的順紋抗壓力學性能,可以被廣泛應(yīng)用到新型竹木復(fù)合材
東北林業(yè)大學學報 2022年9期2022-10-08
- 國產(chǎn)杉木正交膠合木抗壓強度研究*
日本落葉松CLT順紋抗壓性能的影響。結(jié)果表明:當組坯層數(shù)由3 層增加到5 層時,CLT的順紋抗壓模量和強度分別減少9.36%和17.76%;當鋸材厚度由25 mm降低到15 mm時,CLT的順紋抗壓模量和強度則分別增加4.85%和4.75%;斜紋45°組坯結(jié)構(gòu)相比于正交組坯結(jié)構(gòu),順紋抗壓模量和強度分別增加了15.82%和15.45%。Buck等[11]研究了組坯結(jié)構(gòu)對云杉CLT軸心受壓性能的影響,結(jié)果表明:斜向45°組坯結(jié)構(gòu)CLT的抗壓剛度和強度比普通正交
林產(chǎn)工業(yè) 2022年9期2022-10-08
- 正交膠合木墻體與樓板角鋼連接節(jié)點力學性能研究
釘在CLT板中的順紋抗剪、橫紋抗剪、抗拔性能和破壞模式,為估算CLT墻板-樓板角鋼連接節(jié)點試驗承載力提供依據(jù)。為防止CLT墻板-樓板角鋼連接節(jié)點在剪力作用下于鋼構(gòu)件處發(fā)生脆性破壞,本文對角鋼進行了超強設(shè)計,確保變形集中于釘與木材處,以獲得較好的節(jié)點延性。對CLT墻板-樓板角鋼連接節(jié)點進行抗拔和抗剪方向的單調(diào)和往復(fù)加載,探究其變形模式、承載力、延性特性等。1 加載制度及性能指標計算1.1 加載制度試驗中的單調(diào)加載和往復(fù)加載均按照歐洲規(guī)范BS EN 12512
工業(yè)建筑 2022年4期2022-07-27
- 沙柳力學性能試驗及數(shù)值模擬1)
—2009《木材順紋抗拉強度試驗方法》、GB/T 14017—2009《木材橫紋抗拉強度試驗方法》、LY/T 2369—2014《沙生灌木物理力學性能測試方法》,測試抗拉強度;參照GB/T 1935—2009《木材順紋抗壓強度試驗方法》、GB/T 1939—2009《木材橫紋抗壓試驗方法》、LY/T 2369—2014《沙生灌木物理力學性能測試方法》,測試抗壓強度;參照LY/T 2369—2014《沙生灌木物理力學性能測試方法》,測試抗剪強度。1.3 沙柳
東北林業(yè)大學學報 2022年6期2022-07-25
- 弧面竹青抗拉性能試驗
高等優(yōu)勢[9]。順紋抗拉性能是原竹力學性能的基本指標[10],但目前研究多側(cè)重于竹肉部位的抗拉性能,而竹青部位的相關(guān)研究較少。周愛萍等[2]對竹材進行預(yù)處理,通過掃描電鏡和Digimizer軟件識別計算單個維管束的面積,探究竹肉部位的抗拉性能。吳祐德等[11]采用了電子放大鏡、Photoshop和Matlab軟件,并運用Ostu算法進行矩形橫截面的識別和維管束面積計算。但對于弧形截面,由于弧面竹青外表面的維管束更密集,截取矩形識別到的維管束面積與實際弧形截
林業(yè)工程學報 2022年3期2022-05-24
- 依據(jù)聲發(fā)射事件信息熵對樟子松木材順紋動態(tài)彈性模量的測算方法1)
事件信息熵對木材順紋動態(tài)彈性模量的檢測方法。以氣干狀態(tài)無明顯缺陷的樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolicaLitv)實木為試材;應(yīng)用三思縱橫UTM5105電子萬能力學試驗機對試件進行三點彎曲試驗,在試件表面順紋方向3個固定位置實時采集試件損傷過程的聲發(fā)射信號;應(yīng)用小波分析對原始聲發(fā)射信號進行降噪并重構(gòu),確定聲發(fā)射事件閾值,統(tǒng)計每秒的聲發(fā)射事件數(shù),再以6 s的聲發(fā)射事件作為信息片段并計算其信息熵,依據(jù)每個信息片段信息熵辨識木材損傷過程
東北林業(yè)大學學報 2022年2期2022-04-06
- 重組竹力學性能及設(shè)計強度取值研究
體結(jié)構(gòu)材料使用,順紋和橫紋性能差別大[7-12]。Y.Yu等[13]利用酚醛(PF)樹脂浸漬竹纖維束制備重組竹,指出在最佳參數(shù)16%PF和1.30 g/cm3下,重組竹彎曲強度和彈性模量分別為310.0 MPa和29.7 GPa、抗剪強度28.2 MPa。重組竹機械性能隨密度和纖維取向而顯著變化[14],最佳密度1.00 g/cm3[15],順紋剪切強度6.0 MPa[16]。重組竹力學性能穩(wěn)定,非碳化重組竹梁延性好、抗彎承載能力高,碳化重組竹梁延性大幅降
西北林學院學報 2022年2期2022-04-02
- 三明毛竹材的順紋抗拉力學性能分析
一定范圍內(nèi)利用其順紋抗拉性能好的優(yōu)勢替代土建工程中的部分鋼筋作為混凝土結(jié)構(gòu)的增強材料[1-4],既能有效發(fā)揮竹材的作用,降低傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)材料帶來的環(huán)境污染,緩解當前木材緊缺危機,減少森林砍伐和控制溫室氣體的排放,又能為農(nóng)民增收,為社會帶來良好經(jīng)濟效益。到目前為止,雖然國內(nèi)外學者對竹材力學性能進行過大量研究[5-10],但因依據(jù)標準不同,竹材種源不同等,均會使得測試結(jié)果并不具備通用性。本文利用閩中山區(qū)多毛竹的地域特色,對福建三明毛竹代表性區(qū)域的竹材進行順紋抗拉試
三明學院學報 2021年6期2022-01-06
- 不同林齡杉木實生林物理力學性質(zhì)變異研究
紋徑向局部抗壓、順紋抗彎模量、順紋抗拉強度表現(xiàn)出極顯著相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為0.207 ~ 0.680。變異系數(shù)計算結(jié)果表明,各性狀的變異系數(shù)變化范圍為3.57% ~11.40%,30年生時,氣干密度、基本密度、橫紋弦向全部抗壓、橫紋徑向局部抗壓、順紋抗彎強度、順紋抗壓強度、順紋抗拉強度的變異系數(shù)小于其他2個林齡。全部性狀的變異系數(shù)均處于10%左右,說明實生林各性狀總體穩(wěn)定。綜上可知,實生林的物理力學性質(zhì)具有密切的相關(guān)性,隨著林齡的增加,表現(xiàn)出受環(huán)境因素影響越
安徽農(nóng)業(yè)大學學報 2021年5期2021-12-04
- 杉木速生無性系30年生木材材性的比較
木12年生木材的順紋抗壓強度是29.9 MPa,17年生則達到了34.5 MPa。木材是一種生物材料,也是一種各向異性的高分子材料,由于其構(gòu)造的各向異性導致其力學性能的各向異性[9]。木材的經(jīng)濟價值是由木材的材性決定的[10]。許多木材加工處理工藝的制定以及用材部門對木材的選擇都依賴于木材物理力學性質(zhì)的測定結(jié)果[11]。作者根據(jù)湖南省金洞林場7 個30年生杉木速生無性系與杉木實生林的木材材性試驗結(jié)果,比較了各無性系之間的木材材性差異后認為:無性系不同,其木
中南林業(yè)科技大學學報 2021年8期2021-11-06
- 新疆楊木抗壓基本力學性能試驗研究
)[7]、《木材順紋抗壓強度試驗方法》(GB/Τ 1935—2009)[8]、《木材橫紋抗壓試驗方法》(GB/Τ 1939—2009)[9]制作試件,進行抗壓試驗,并對新疆楊木順紋方向、徑向、弦向,橫紋斜向的受壓破壞形式及抗壓強度進行了觀察分析,為研究新疆楊木柱、梁等構(gòu)件承載力以及在土木工程中的應(yīng)用提供一定的參考。1 ??試驗概況1.1 試件設(shè)計及制作本試驗?zāi)静倪x取無明顯缺陷的新疆和田地區(qū)新疆楊木。根據(jù)《木材物理力學試驗方法總則》(GB/Τ 1928—20
廣西城鎮(zhèn)建設(shè) 2021年7期2021-08-12
- 毛白楊靜態(tài)壓縮力學性能研究及吸能分析
組織沿生長方向為順紋,沿橫截面方向又有橫紋徑向和橫紋弦向2個方向,不同的方向具有不同的力學特性。木材的力學性能受含水率和應(yīng)變率的影響較大,在小變形時可視作線彈性材料,而在較大載荷時,其力學行為表現(xiàn)為非線性。學者們針對木材的力學性能進行了大量研究。Reiterer等[5]研究了木材沿順紋、徑向的單軸壓縮性能,采用正交各向異性彈性和Tsai-Hill強度理論描述了不同方向的楊氏模量、泊松比和壓縮強度。Koji、Kazunari、Mika等[6-8]針對啞鈴狀木
裝備環(huán)境工程 2021年5期2021-06-04
- 改性橡膠木力學性能試驗研究
對改性橡膠木開展順紋抗壓、橫紋抗壓、順紋抗拉、順紋抗剪、清材抗彎等材性試驗及足尺木梁抗彎破壞試驗,為改性橡膠木在工程中的應(yīng)用提供一定參考。1 材性試驗本次試驗中所使用的改性橡膠木原材料為海南橡膠木,其制備過程主要分為5個步驟:選取原木并鋸切至板材、烘干、選材、改性處理及烘干固化。經(jīng)由上述改性處理后木材的平均密度為638kg/m3,平均含水率為5.8%。本節(jié)內(nèi)容包含順紋抗壓、順紋抗拉、順紋抗剪等三項試驗。1.1 順紋抗壓試驗根據(jù)《木材順紋抗壓強度試驗方法》(
建筑結(jié)構(gòu) 2021年9期2021-06-02
- 毛竹竹篼順橫紋抗剪性能的試驗1)
:SKJ-V——順紋V向(載荷方向與厚度方向垂直)抗剪試件、SKJ-H——順紋H向(載荷方向與厚度方向平行)抗剪試件、HKJ-V——橫紋V向抗剪試件、HKJ-H——橫紋H向抗剪試件。每類10個試件,編號1—10。為探討含水率對竹篼物理力學性能的影響,試驗前,每類試件分3組,分別做5、10、15 h的100 ℃烘干處理。1.2 設(shè)備竹篼抗剪試驗采用AG-Xplus電子萬能試驗機(島津,日本)進行試驗,載荷容量20 kN,載荷精度為顯示值的±0.5%,試驗速度
東北林業(yè)大學學報 2021年4期2021-04-27
- 結(jié)構(gòu)用工程竹抗紫外線老化性能的試驗研究*
8%~12%,按順紋組坯熱壓膠合而成,重組竹以竹絲束為基本單元,浸漬水溶性酚醛樹脂,干燥后按順紋組坯熱壓膠合而成。由于目前尚無針對工程竹材的試驗方法,試驗參考木材的相關(guān)測試標準進行,測試項目包括尺寸變化和密度、抗彎強度、抗彎彈性模量、順紋抗壓強度、順紋抗壓彈性模量、順紋抗拉強度,測試尺寸變化和密度的試件尺寸為20mm×20mm×20mm,測試抗彎強度、抗彎彈性模量的試件尺寸為20mm×20mm×200mm,測試順紋抗壓強度、順紋抗壓彈性模量的試件尺寸分別為
建筑結(jié)構(gòu) 2021年2期2021-02-23
- 鋼夾板-螺栓連接膠合木梁抗彎性能試驗
法,通過改變螺栓順紋間距、螺栓并、錯列布置方式及拼接的兩段梁是否來源于同一根膠合木等參數(shù)對鋼夾板-螺栓連接膠合木梁抗彎性能的影響進行探討,為鋼夾板-螺栓連接膠合木梁的設(shè)計和應(yīng)用提供參考。1 試驗概況1.1 試驗梁設(shè)計與制作參考國內(nèi)外的相關(guān)試驗方法及標準,試件的跨高比不小于18時,可忽略剪切對構(gòu)件變形的影響,因而本試驗采用跨高比為18的梁,試驗梁尺寸為2 500 mm×60 mm×127 mm。為了研究螺栓順紋間距、螺栓并列、錯列布置方式及拼接的2根梁是否來
公路工程 2020年6期2021-01-25
- 依據(jù)木材本構(gòu)關(guān)系的膠合木梁抗剪性能數(shù)值模擬方法1)
夠準確獲得相應(yīng)的順紋受剪破壞模式,獲得大量的試驗數(shù)據(jù),為膠合木梁的抗剪性能設(shè)計提供數(shù)據(jù)支撐;但是目前關(guān)于對膠合木梁抗剪性能數(shù)值模擬的研究較少。本研究提供了一種依據(jù)木材本構(gòu)關(guān)系的數(shù)值模擬方法,能準確描述木材的正交各向異性,并預(yù)測木材在復(fù)雜受力狀態(tài)下的破壞模式,旨在為膠合木梁和相應(yīng)組合梁抗剪性能的進一步研究提供參考。1 研究方法本研究采用有限元軟件(Abaqus)對膠合木梁的順紋抗剪性能進行模擬分析。由于膠合木屬于各向異性材料,定義材料屬性時需指定方向,所以令
東北林業(yè)大學學報 2020年12期2020-12-22
- 霍普金森試驗下沙柳順紋動態(tài)力學特性分析
桿試驗對樟子松的順紋、橫紋干材和濕材的動態(tài)力學性能進行了測定,并分析了木材含水率對其動態(tài)屈服應(yīng)力的影響。在此基礎(chǔ)上,筆者以沙柳順紋材為研究對象,對沙柳順紋浸泡材、生材和氣干材在霍普金森壓桿試驗沖擊載荷下的動態(tài)力學特性進行研究,以期獲得沙柳順紋材在動態(tài)壓縮過程中的應(yīng)力-應(yīng)變響應(yīng)特性,為建立沙柳順紋方向的動態(tài)力學本構(gòu)模型提供理論依據(jù)。1 材料與方法1.1 試驗材料沙柳試樣參照GB/T 1927—2009《木材物理力學試材采集方法》,于2018年1月中旬在內(nèi)蒙古
林業(yè)工程學報 2020年5期2020-09-29
- 響應(yīng)面法優(yōu)化大豆膠制備竹集成材熱壓工藝研究
、熱壓參數(shù)與膠層順紋剪切強度間的模型,得到最佳膠黏劑施膠量及熱壓參數(shù),驗證了在最優(yōu)工藝條件下制備的竹集成材的膠層順紋剪切強度數(shù)值,為無醛型竹集成材的進一步高效制備及應(yīng)用提供技術(shù)參考。1 材料與方法1.1 材料和設(shè)備(1)竹材原料。取自湖南省桃江風河智慧竹木有限公司,是一種去青、去黃、端面呈矩形的長條狀的精銑竹片:尺寸為500 mm×21 mm×5 mm(長×寬×厚),初含水率8%~13%。(2)大豆基膠粘劑。稱量50 g水,加入1 g防腐劑和2 g復(fù)合防水
湖南林業(yè)科技 2020年2期2020-09-18
- 高濕環(huán)境下楊木單板層積材銷槽的承壓性能
度僅與螺栓直徑和順紋抗壓強度有關(guān),給節(jié)點的連接設(shè)計提供了一定的參考價值[9]。然而,木建筑所處的濕環(huán)境易使構(gòu)件節(jié)點松動,連接件銹蝕;同時,木材本身受濕環(huán)境的影響也會產(chǎn)生開裂變形,降低節(jié)點連接的強度以及剛度,嚴重影響了木結(jié)構(gòu)連接承載的安全性。對于高濕環(huán)境下的承載力研究,尤其是國產(chǎn)單板層積材,國內(nèi)尚未見報道[10]。鑒于此,以楊木單板層積材為對象,采用不同直徑的平滑銷和螺紋銷,對楊木單板層積材進行單調(diào)加載試驗,研究其在高濕環(huán)境下平滑銷及螺紋銷承壓性能,并將試驗
森林與環(huán)境學報 2020年5期2020-09-17
- 黔東南州杉木物理力學性能研究
行抗彎彈性模量、順紋抗拉彈性模量和抗拉強度、順紋抗壓彈性模量和順紋泊松比、橫紋徑向抗壓彈性模量和橫紋徑向泊松比、橫紋弦向抗壓彈性模量和橫紋弦向泊松比、抗壓強度等幾個方面基本材料力學性能進行測試,相關(guān)試件的數(shù)量和試件尺寸[5-10],如表1和圖1所示。表1 杉木材料性能試件(a)抗彎彈性模量試件(b)順紋抗拉彈性模量和強度試件(c)順紋抗壓彈性模量和泊松比試件 (d) 橫紋徑向彈性模量和泊松比試件(e)橫紋弦向抗壓彈性模量和泊松比試件 (f) 抗壓強度1.2
福建建筑 2020年6期2020-07-03
- 木榫旋轉(zhuǎn)摩擦焊接抗拉拔力的影響因素
材紋理分為橫紋、順紋2種。焊接組試驗設(shè)備采用綺發(fā)VH-850數(shù)控銑床,在試驗過程中,轉(zhuǎn)速選擇2 500 r/min、進給速度為15 mm/s、焊接深度30 mm。對于敲擊試驗組,用木槌將10 mm木榫棒敲入與焊接組相同深度。試件力學性能依據(jù)GB/T 14018—2009《木材握釘力試驗方法》進行檢測,檢測木榫旋轉(zhuǎn)焊接節(jié)點抗拉拔力;檢測設(shè)備采用Byes-2003萬能力學試驗機。設(shè)計使用特制夾具對試件進行裝卡,上端夾持長度35 mm,下端基材緊貼夾具表面(見圖
東北林業(yè)大學學報 2020年6期2020-06-26
- 30 a杉木萌生林和實生林木材的材性比較1)
12 a時木材的順紋抗壓強度是29.9 MPa,達到了建筑材承重物件的最低等級即A-5級的要求,木材弦向靜力彎曲強度達到了44~51 MPa,即TC11級的要求;17 a時木材的順紋抗壓強度達到了34.5 MPa,即A-3級的要求,木材弦向靜力彎曲強度達到了51~58 MPa,即TC13級的要求。木材是生物材料,也是一種各向異性的高分子材料,由于其構(gòu)造的各向異性導致其力學性能的各向異性[8]。木材的經(jīng)濟價值由木材的材性決定[9]。許多木材加工處理工藝的制定
東北林業(yè)大學學報 2020年4期2020-05-13
- 重組竹短期蠕變性能研究
重組竹是將原竹沿順紋方向疏解成疏松網(wǎng)狀纖維束后,按順紋方向組坯,經(jīng)熱壓或冷壓膠合而成的高強竹基復(fù)合材料[1-3]。隨著其結(jié)構(gòu)設(shè)計體系研究[4-6]的不斷深入,已逐步應(yīng)用于建筑結(jié)構(gòu)主體。在正常使用條件下,結(jié)構(gòu)材料將不可避免地因外界荷載及環(huán)境溫濕度共同作用而產(chǎn)生蠕變。因此,明確重組竹在不同溫度及應(yīng)力水平下的蠕變性能對于重組竹結(jié)構(gòu)體系的推廣尤為重要。蠕變一詞由da C Andrade[7]于1910年提出,隨后國外學者針對不同材料的蠕變進行了較為深入的研究,將蠕
林業(yè)工程學報 2020年2期2020-04-08
- 改性速生楊木抗壓性能試驗研究
模量、抗彎強度、順紋抗壓強度、順紋抗拉強度分別提高了97.11%、83.36%、125.53%、37.01%。吳振海[9]基于不同厚度和粘結(jié)膠進行了LVL力學性能試驗,研究表明,同樣生產(chǎn)工藝下,單板越厚,被剪短的強度越低,剝離率越高,并且UF膠的各項性能指標優(yōu)于PVAC膠。綜合已有研究成果可以看出:學者在木結(jié)構(gòu)方面進行了大量研究,并取得了較多成果[10-15],大部分研究集中在原木結(jié)構(gòu)的研究、木結(jié)構(gòu)的加固、浸漬改性處理速生楊木等方面。因此,本文通過考慮不同
土木與環(huán)境工程學報 2019年5期2019-10-28
- 持續(xù)施用生石灰對早竹筍品質(zhì)及竹材力學性質(zhì)的影響
0.05);竹材順紋抗拉、抗彎強度的大小則表現(xiàn)為2年生顯著高于1年生(P<0.05)。1、2年早竹竹材基本密度介于0.41~0.45,0.51~0.56 gcm-3,不同處理間沒有顯著性差異(P>0.05)。施用石灰降低了竹材徑向、斜向、體積干縮系數(shù),其中1年生竹材徑向、斜向干縮系數(shù)表現(xiàn)為SH1、SH2、SH3顯著低于CK(P<0.05);2年生竹材徑向干縮系數(shù)則表現(xiàn)為SH2、SH3顯著低于CK(P<0.05),斜向干縮系數(shù)則表現(xiàn)為SH3顯著低于CK(P<
竹子學報 2019年1期2019-09-12
- 不同使用年限的柏木基本材料力學性能試驗對比研究
比,得到了舊木材順紋抗壓強度、橫紋強度、抗彎強度、抗彎彈性模量等力學指標的變化趨勢.趙鴻鐵[7]等指出在古建筑木結(jié)構(gòu)受力性能研究時,多數(shù)試驗所用材料為新木材,并沒有考慮由于強度退化等殘損情況對木材受力性能的影響.謝妍[7]提出在修繕古建木結(jié)構(gòu)時,木材的材料力學性能已出現(xiàn)退化,強度降低,修繕加固時應(yīng)考慮強度折減.木材力學性能指標雖然已有相關(guān)的試驗標準和方法[9-14],但文獻表明,采用新木材獲得的木材強度指標實際不能作為木結(jié)構(gòu)在全壽命周期內(nèi)的強度指標,為此研
西安建筑科技大學學報(自然科學版) 2019年6期2019-06-07
- 大果紫檀表面潤濕滲透方程的構(gòu)建與計算比較
分別選取其徑切面順紋、橫紋方向,弦切面順紋、橫紋方向為研究對象,采用線性方程、S-G方程及并構(gòu)建新的動態(tài)潤濕方程計算水在其表面的潤濕特性,比較不同潤濕方程對表面潤濕滲透特性的計算差異,為紅木表面涂飾及保護提供理論指導依據(jù),也可為其他生物質(zhì)材料的潤濕滲透性研究提供參考。1 材料與方法1.1 試驗材料大果紫檀產(chǎn)自緬甸,氣干密度為0.86 g/cm3,試件尺寸為100.0 mm×50.0 mm×15.0 mm。將試件置于溫度為25±2℃、濕度為57±2%RH環(huán)境
中南林業(yè)科技大學學報 2019年2期2019-03-06
- 6個桉樹大徑材樹種木材力學性質(zhì)差異分析
、抗彎彈性模量、順紋抗壓強度、沖擊韌性、硬度5種力學性質(zhì)差異。結(jié)果表明:6個桉樹大徑材樹種的抗彎強度(116.38 ~ 183.99 Mpa)從高到低依次為尾葉桉>大花序桉>細葉桉>粗皮桉>巨桉>赤桉,抗彎彈性模量(13 975 ~ 30 442 Mpa)從高到低依次為大花序桉>尾葉桉>細葉桉>粗皮桉>赤桉>巨桉,順紋抗壓強度(64.93 ~ 86.75 Mpa)從高到低依次為大花序桉>細葉桉>粗皮桉>赤桉>尾葉桉>巨桉,沖擊韌性(65.05 ~ 134.
桉樹科技 2019年4期2019-02-13
- 樣品尺寸對竹材順紋壓縮力學性能的影響研究
,17-20]。順紋抗壓強度是評估竹材不同用途適用性的重要指標[21-22]。Chung等[23]分析了從竹稈下部到上部的抗壓性能的變化,結(jié)果顯示,隨著取樣高度的增加,順紋壓縮模量從5 GPa增加到10 GPa,軸向抗壓強度從0.05 GPa增加到0.07 GPa。 Lo等[5,24]的研究也表明,竹稈的上部抗壓強度比其下部更高。不僅竹材的力學性能與取樣部位有關(guān),其制備的集成材也具有相關(guān)特點。Li[25]分析了從竹稈3個不同高度取樣所制層壓板抗壓性能的變化
世界竹藤通訊 2018年4期2018-09-04
- 古建筑木結(jié)構(gòu)透榫節(jié)點受力性能的影響因素分析
為正交各向異性,順紋和橫紋(徑向和弦向)受壓本構(gòu)均采用雙折線的理想彈塑性模型,受拉本構(gòu)采用單折線模型,特征點由彈性模量與屈服強度等參數(shù)確定,取木材的抗拉彈性模量等于抗壓彈性模量[12-13],如圖1所示.圖1 木材順紋及橫紋應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系曲線Fig.1 The stress-strain curve of wood along the lines and horizontal stripe在建立模型時,其彈性階段與塑性階段相關(guān)參數(shù)如表1所示.模型中構(gòu)件的尺
西安建筑科技大學學報(自然科學版) 2018年3期2018-08-17
- 應(yīng)用小波分析法對馬尾松膠合木表面聲發(fā)射信號特征檢測1)
沿膠合木試件表面順紋和橫紋兩個方向的AE信號波形;并且根據(jù)時差定位的原理,進一步研究AE信號在兩個方向上的傳播速率。1 材料與方法試驗材料來自國內(nèi)某木材企業(yè)生產(chǎn)的馬尾松(PinusmassonianaLamb.)膠合木板,該膠合木板由小尺寸馬尾松鋸材,通過EPI(水性高分子異氰酸酯)膠黏劑順紋拼接而成,實驗試件尺寸為500 mm(長)×500 mm(寬)×15 mm(厚)。基于NI USB-6366高速采集卡和Lab VIEW軟件自行搭建4通道AE信號采集
東北林業(yè)大學學報 2018年8期2018-08-13
- 安徽霍山不同海拔毛竹材力學性質(zhì)分析
×t mm;測定順紋抗壓強度的試件規(guī)格為20 mm×20 mm×t mm;測定順紋抗拉強度的試件規(guī)格為280 mm×10 mm×t mm。1.3 測試指標測定的竹材力學指標包括氣干密度、全干密度、干縮性、順紋抗壓強度、順紋抗剪強度和順紋抗拉強度。1.4 測試與分析方法竹材各項力學指標的測定方法依據(jù) 《中華人民共和國國家標準竹材物理力學性質(zhì)試驗方法GB/T 15780-1995》進行。試驗數(shù)據(jù)采用SPSS統(tǒng)計分析軟件進行分析。2 結(jié)果與分析2.1 不同海拔竹
世界竹藤通訊 2018年3期2018-06-22
- 非均勻竹材各單層順紋抗壓彈性模量的測定
等[2]對毛竹材順紋抗拉彈性模量及抗拉強度進行了研究?;鼈ケ萚3]利用插值方法對龍竹和綠竹沿壁厚度方向的梯度力學性能進行了研究[3]。但是其中大部分都是將竹材做為均勻材料獲得的結(jié)果。實際上,竹材作為非均勻梯度材料,其各單層力學性能都是具有差異性的[4],而測定和表征各單層的力學性能一直是個難題。其主要難點在于竹材作為天然生物材料,其直徑較小、壁薄中空的結(jié)構(gòu)等,將竹材各單層制作成直接測試的試件相當困難,很容易在制作試件的過程中將竹材破壞,導致試件制作失敗。
竹子學報 2018年4期2018-03-30
- 奧克欖木材軟化處理特性與工藝研究
試驗機對試件進行順紋壓縮處理,測試試件的屈服強度、順紋壓縮量及順紋壓縮回彈率。壓縮過程中最大壓力設(shè)置為50 KN,加壓速度為 5 mm/min。試件順紋壓縮回彈率的計算方法如下[9-10]:式中:L 為試件順紋壓縮回彈率(%);Lr 為壓縮試件恢復(fù)變形后的尺寸(mm);Lo 為試件壓縮前的尺寸(mm);Lc 為試件壓縮后的尺寸(mm)。2 結(jié)果與分析2.1 水煮處理對奧克欖軟化效果的影響表 1 顯示了沸水水煮處理對木材順紋壓縮屈服強度和木材含水率的影響。從
湖南林業(yè)科技 2017年6期2018-01-30
- 干縮裂縫對木梁承載力的影響
分析和木材雙折線順紋本構(gòu)模型,推導出木梁由受彎破壞變?yōu)?span id="syggg00" class="hl">順紋剪切破壞的裂縫臨界指標,以及相應(yīng)的極限承載力計算公式,并將推導所得承載力公式歸納簡化成承載力下降系數(shù)曲線。將試驗數(shù)據(jù)代入后,發(fā)現(xiàn)試驗現(xiàn)象符合臨界指標的判定,且根據(jù)承載力下降系數(shù)曲線得到的極限承載力理論值與試驗值相符。縱向干縮裂縫;承載力;順紋剪切;臨界指標木材受濕度的影響非常明顯,主要表現(xiàn)為產(chǎn)生順紋干縮裂縫,而歷史建筑中的木梁構(gòu)件在長期干濕交替作用下,干縮開裂現(xiàn)象更是嚴重。干縮裂縫的存在會減小木梁之
土木與環(huán)境工程學報 2018年1期2018-01-10
- 毛竹實生苗物理力學性質(zhì)的研究
均小于鞭生竹;除順紋抗拉強度外,毛竹實生苗的順紋抗壓強度、順紋抗剪強度、抗彎強度均低于鞭生竹。因此,毛竹實生苗具有較高的強重比,相比鞭生竹材,具有密度較低、干縮率較小、力學強度性能良好的特點。實生苗;毛竹;物理力學性質(zhì)與樹木比較,竹子生長快、輪伐期短,竹材的生產(chǎn)利用具有很大的發(fā)展空間。我國竹材利用最廣的是毛竹(Phyllostachys pubescens),是材質(zhì)最好、用途多、分布廣的優(yōu)良竹材品種。但是,我國毛竹造林技術(shù)一直采用幾千年來傳統(tǒng)的母竹移植法,
林業(yè)科技 2017年6期2017-12-06
- 東北落葉松材單向順紋受拉損傷模型
東北落葉松材單向順紋受拉損傷模型謝啟芳1?,張利朋1,王龍1,錢春宇2(1.西安建筑科技大學 土木工程學院,陜西 西安 710055;2.機械工業(yè)勘察設(shè)計研究院有限公司,陜西 西安 710043)從細觀層次揭示木材順紋受拉破壞的損傷演化機制,是建立木材損傷本構(gòu)模型的基礎(chǔ).在分析木材宏觀及細觀構(gòu)造特征的基礎(chǔ)上,將木材等效為若干根并聯(lián)的受拉木纖維,每根順紋受拉木纖維等效為彈脆性的受拉微彈簧.基于概率思想,假定受拉微彈簧的極限應(yīng)變Δ為服從某一分布形式fΔ(x)的
湖南大學學報(自然科學版) 2017年11期2017-12-05
- 不同密度等級規(guī)格竹條力學性能研究3
度等級規(guī)格竹條的順紋拉伸、順紋和橫紋壓縮、徑向抗彎及徑向和弦向拉伸剪切等力學性能,分析了各項力學性能與密度等級之間的關(guān)系及其破壞模式。結(jié)果表明:各項力學性能測試值隨密度等級的增大而增大,密度分級能夠在一定程度上優(yōu)化規(guī)格竹條的力學性能。順紋壓縮強度遠大于橫紋壓縮強度,徑向拉伸剪切強度稍大于弦向拉伸剪切強度。相同密度等級的規(guī)格竹條,各項力學性能指標具有一定的差異性,還需要根據(jù)實際情況對規(guī)格竹條進行精細優(yōu)化分級。規(guī)格竹條;密度分級;力學性能;優(yōu)化分級我國是世界上
林業(yè)機械與木工設(shè)備 2017年12期2017-12-04
- 基于硬頭黃竹材質(zhì)變異分析的伐竹年齡判定
.5 a時,竹材順紋抗壓強度、抗彎強度和抗彎彈性模量達到最大,順紋抗剪強度達到穩(wěn)定;③由竹稈基部至梢部,竹材生材含水率、干縮率呈下降趨勢,基本密度、順紋抗壓強度、順紋抗剪強度、抗彎強度與抗彎彈性模量呈增大趨勢,而順紋抗剪強度、抗彎強度與抗彎彈性模量在竹齡為4.5 a的竹稈梢部出現(xiàn)下降;④竹齡為3.5 a的竹材材性基本達到穩(wěn)定,生材含水率、基本密度、干縮率、順紋抗壓強度、順紋抗剪強度、抗彎強度、抗彎彈性模量分別為60.67%,0.72 g·cm-3,12.5
浙江農(nóng)林大學學報 2017年5期2017-10-10
- 裝飾薄木飾面木門靜電噴涂前表面電阻的研究
飾面后木門的橫、順紋方向表面電阻作為研究對象,探究其影響因子與變化規(guī)律,為其后續(xù)的靜電噴涂工藝提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)及理論依據(jù)。試驗結(jié)果表明,裝飾薄木樹種、測量長度、橫順紋方向都對靜電噴涂前木門的表面電阻有很大的影響。靜電噴涂;裝飾薄木;木門;表面電阻2015年,我國木門產(chǎn)量已達5 000萬套,產(chǎn)值超過1 200億元,產(chǎn)量和產(chǎn)值均為世界第一[1-2]。木門的環(huán)保及其自動化制造技術(shù)一直是公認的木門產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。在木門產(chǎn)業(yè)向資源節(jié)約、環(huán)境友好方向發(fā)展的過程中,木門
林業(yè)機械與木工設(shè)備 2017年8期2017-08-08
- 低溫環(huán)境下樺木順紋抗壓強度的研究
)低溫環(huán)境下樺木順紋抗壓強度的研究江京輝1,于爭爭2,趙麗媛1,呂建雄1,趙有科1*(1.中國林業(yè)科學研究院木材工業(yè)研究所,北京100091;2.北京林業(yè)大學材料科學與技術(shù)學院,北京100083)為揭示不同水分狀態(tài)木材在低溫環(huán)境下的力學強度變化規(guī)律,研究了5種水分狀態(tài)(飽水、生材、纖維飽和點、氣干、絕干)樺木木材在0~-196℃低溫環(huán)境下的順紋抗壓強度,并與室溫環(huán)境下(20℃)的5種水分狀態(tài)木材順紋抗壓強度進行比較。結(jié)果表明,在低溫(0~-196℃)環(huán)境下
林業(yè)工程學報 2017年4期2017-08-07
- 意楊旋切板膠合木材料的物理力學性能*
—2009《木材順紋抗壓強度試驗方法》[8]、GB/T 15777—1995《木材順紋抗壓彈性模量測定方法》[9]、GB/T 1939—2009《木材橫紋抗壓試驗方法》[10]和GB/T 1943—2009《木材橫紋抗壓彈性模量測定方法》[11]等標準進行試件設(shè)計及試驗。所有試驗均在揚州大學建筑科學與工程學院材料試驗室完成。圖1 試驗用意楊LVLFig.1 Poplar LVL for the test1.1 意楊LVL材料含水率參考GB/T 1931—2
林產(chǎn)工業(yè) 2017年2期2017-04-27
- ESWood復(fù)合木材料物理力學性能試驗研究?
膠合面長度方向為順紋方向,與其膠合面垂直方向為橫紋方向。為研究ESWood復(fù)合木的材性,筆者對ESWood復(fù)合木順紋抗拉強度、順紋抗壓強度、橫紋抗拉強度、橫紋全部抗壓強度、橫紋局部抗壓強度、順紋銷槽承壓強度以及橫紋銷槽承壓強度進行試驗。1.1 試件設(shè)計按照GB 1938—2009《木材順紋抗拉強度試驗方法》、GB 1934—2009《木材橫紋抗壓強度試驗方法》、GB 1935—2009《木材順紋抗壓強度試驗方法》、ASTM D 143-09Standard
林產(chǎn)工業(yè) 2017年11期2017-04-26
- 古建筑保護中的木材順紋受壓性能試驗研究
建筑保護中的木材順紋受壓性能試驗研究牛慶芳,孟憲杰,李鐵英(太原理工大學 建筑與土木工程學院,太原 030024)以木結(jié)構(gòu)修繕中最常見的構(gòu)件順紋受壓為研究工況,開展了工程中常用5種木材的順紋受壓力學性能試驗研究。采用自制力傳感器與電腦連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動記錄,通過試件破壞特征以及實驗數(shù)據(jù)的分析得出:木材順紋受壓破壞形式主要有壓縮破壞和剪切破壞兩種;受壓力-位移曲線表現(xiàn)出明顯的脆性,曲線有明顯的轉(zhuǎn)折點;密度最小的樟子松試件均為壓縮破壞;落葉松試件以壓縮破壞為主
太原理工大學學報 2016年5期2016-12-14
- 不同加載速率下木材失效行為的多尺度數(shù)值分析
表體積元模型,對順紋和橫紋壓縮下云杉大變形行為進行數(shù)值模擬,獲得材料各向異性和寬平臺應(yīng)力特性。數(shù)值模擬涉及準靜態(tài)、5,50,500m/s 4種加載速率,結(jié)果表明剪切滑移和屈曲塌陷是木材順紋壓縮的主要失效模式;橫紋壓縮則體現(xiàn)為胞墻褶皺和循序塌陷。加載速率對順紋壓縮影響高于橫紋方向加載,高速加載時木材在軸向壓縮下呈現(xiàn)花瓣形破壞,而橫紋壓縮則表現(xiàn)為壓縮膨脹斷裂;相對于高速加載,低速加載下木材變形表現(xiàn)為更均勻、平穩(wěn)。云杉;多尺度模型;代表體積元;數(shù)值模擬0 引 言
中國測試 2016年10期2016-11-16
- 夏季與秋季鉤梢對5年生毛竹竹材物理力學性質(zhì)的影響
:密度、干縮率、順紋抗壓強度、順紋抗剪強度、順紋抗拉強度和弦向抗彎強度及彈性模量,將截取好的試樣段剖開,對稱取材,保留試材2個弦面竹青和竹黃的原狀[11]。試件制作按照國家標準“竹材物理力學性質(zhì)試驗方法”(GB/T 15780-1995)進行。(2)測定及分析方法。竹材密度、干縮率、順紋抗壓強度、順紋抗剪強度、順紋抗拉強度和弦向抗彎強度等物理力學性質(zhì)的測定方法和步驟同上。竹材力學強度應(yīng)用MWD-50微機控制電子式木材萬能力學試驗機(濟南時代試金儀器有限公司
江西農(nóng)業(yè)大學學報 2015年2期2015-05-28
- 膠合木構(gòu)件順紋受壓及釘連接增強性能試驗研究
04)膠合木構(gòu)件順紋受壓及釘連接增強性能試驗研究王 倩*周先雁 劉澤亞(中南林業(yè)科技大學, 長沙 410004)現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)主要由構(gòu)件與連接件組成。為研究木構(gòu)件順紋受壓性能,對落葉松膠合木構(gòu)件進行順紋受壓性能試驗,歸納其破壞類型,計算順紋抗壓強度并推導應(yīng)力—應(yīng)變經(jīng)驗公式。此外,針對釘連接件在握釘力作用下出現(xiàn)的脆性破壞,采用玻璃纖維增強釘連接件,提高局部節(jié)點強度及安全性。試驗結(jié)果表明:落葉松順紋受壓破壞為塑性破壞,極限強度為43.03 MPa;三層玻璃纖維增強
結(jié)構(gòu)工程師 2015年1期2015-02-17
- 馬尾松人工林木材主要材性家系間的變異
干密度、干縮性和順紋抗壓強度,分析探討馬尾松人工林木材主要物理力學性能家系間的變異規(guī)律,為馬尾松人工林木材定向選育和合理利用提供理論依據(jù)。1 材料與方法1.1 試驗材料試材取自福建省漳平五一國有林場,試驗地主要分布在福建省漳平市的東南部,地理位置為24°54′-25°47′N、117°11′-117°44′E,林場屬博平嶺山脈南伸余脈,海拔高400~800m,相對高100~300 m,冬無嚴寒,夏無酷暑,平均氣溫20.3℃,年日照時數(shù)1 878h,年平均降
西北林學院學報 2015年5期2015-01-03
- 預(yù)應(yīng)力膠合木梁受壓區(qū)層板膠合木受壓性能試驗1)
層板膠合木試塊的順紋受壓試驗,研究了層板膠合木的彈性模量、順紋抗壓強度、受力特征及破壞形態(tài)。結(jié)果表明:楊木、東北落葉松和桉木的彈性模量及順紋抗壓強度均高于進口木材SPF,尤其是楊木和東北落葉松的受壓性能明顯好于其他木材;不同樹種組合與單一樹種試塊的彈性模量及順紋抗壓強度數(shù)值接近,不同樹種組合具有一定的可能性;雖然隨著層板厚度的減小,試塊的彈性模量及順紋抗壓強度都有一定的上升趨勢,但層板厚度和組坯方式對受壓性能的影響不大。預(yù)應(yīng)力膠合木梁;層板膠合木;彈性模量
東北林業(yè)大學學報 2014年6期2014-08-02
- 新型復(fù)合竹層積材的順紋銷槽承壓強度計算公式
新型復(fù)合竹層積材順紋銷槽承壓的力學性能,課題組參照木結(jié)構(gòu)試驗方法[18],進行了7組,共28個銷槽承壓試件測試,分析了竹層積材厚度、銷直徑和端距對其力學性能的影響,建立了其承壓強度的計算公式,將為其在建筑結(jié)構(gòu)中的設(shè)計與應(yīng)用提供初步參考。1 試驗概況1.1 銷槽試件制造針對竹層積材順紋銷槽承壓的影響因素,共設(shè)計了7個測試組,其中竹層積材厚度T、銷直徑D、端距S變化各3組,ZT-3測試組又兼為ZS-3和ZD-3,每組含4個試樣,測試組的具體參數(shù)見表1。表1 測
土木與環(huán)境工程學報 2013年1期2013-08-11
- 榆木順紋壓縮率和PDR的變化規(guī)律研究
的需求。木材進行順紋壓縮后可以提高木材的彎曲曲率半徑[1-2],木材順紋壓縮率和順紋壓縮回彈永久變形率 (PDR-Permanent Deformation Rate)變化規(guī)律的研究是木材順紋壓縮機理研究的重要組成部分,對于減小木材的彎曲曲率半徑,提高曲木家具制造的水平具有較好的實踐意義。榆木是東北主要樹種之一,且具有良好的彎曲性能。木材進行堿液處理后,其中半纖維素、木質(zhì)素發(fā)生降解,使微纖絲間的聯(lián)接減弱,細胞壁發(fā)生分層,當受到拉應(yīng)力或者壓應(yīng)力時,微纖絲間會
森林工程 2013年2期2013-03-30
- 水曲柳順紋壓縮率和PDR的變化規(guī)律研究
3-4],在木材順紋壓縮過程中,利用纖維素的這一力學性能,使木材微纖絲之間產(chǎn)生縱向滑移,并且在細胞壁上產(chǎn)生褶皺,從而改變了木材的力學性能。半纖維素和木質(zhì)素作為一種基質(zhì)填充于纖維素微纖絲之間,軟化處理改變或破壞了半纖維素和木質(zhì)素的結(jié)構(gòu),降低了其對纖維素的束縛作用,有利于木材的順紋壓縮。在后續(xù)的彎曲中,木材細胞壁上的褶皺又會逐漸展平,提高了木材的彎曲性能,減小了彎曲的曲率半徑,有利于實現(xiàn)木材的多維彎曲[5-8]。木材順紋壓縮率和順紋壓縮回彈永久變形率PDR(P
森林工程 2012年6期2012-03-30
- 花旗松工程木的材性研究
性能1.2 木材順紋抗拉試驗1.2.1 試件設(shè)計取10個試件進行木材順紋抗拉試驗。由于本試驗?zāi)静牟捎媚z合木,考慮到木材構(gòu)造中不可避免的存在著指接部分,所以試件的選取分為5個順紋無指接抗拉試件,5個順紋有指接抗拉試件(具體尺寸見圖1),且指接部分必須在有效測試段中部。圖1 抗拉構(gòu)件尺寸與試驗裝置1.2.2 加載、量測方案根據(jù)我國 《木材順紋抗拉強度試驗方法》(GB1938-91)和ASTM D143-94進行木材抗拉試驗。[3]1.2.3 試驗結(jié)果分析表2
黃山學院學報 2010年5期2010-12-21
- 伯樂樹木材物理力學性質(zhì)的研究
模量、抗彎強度、順紋抗壓強度、順紋抗拉強度、順紋抗剪強度、沖擊韌性與抗劈力)與其他闊葉樹材力學性質(zhì)比較見表3。表3 伯樂樹與其他闊葉樹種的力學性質(zhì)比較Table 3 Comparison of the mechanical properties between B. sinensis wood and other hardwood2.2.1 木材彈性模量 從表2的測定結(jié)果中可以看出,伯樂樹木材的彈性模量為14 410 MPa,從表3中可知,僅小于黃檀(Da
浙江林業(yè)科技 2010年5期2010-06-04